小伙伴們,今天讓我們一起來聊聊Something about DATA 系列。我們先回顧一下本系列對NVH測試中的數(shù)據(jù)采集做的整體介紹:
A 數(shù)據(jù)采集過程;
B 硬件設(shè)備;
C 數(shù)采軟件;
D ATOM中的數(shù)據(jù)采集;
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NVH測試中的數(shù)據(jù)采集;
NVH測試中的信號處理......;
ATOM=NVH數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)?No,Much More!;
外場測試的那些事兒......
接下來的幾篇文章,我們將繼續(xù)對NVH測試中的信號處理展開進行介紹。
NVH測試過程其實就是用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)將反映試驗對象狀態(tài)振動噪聲等的物理信號進行記錄,并采用相應(yīng)的信號處理算法對記錄到的信號進行有目的的信息提取的過程。
數(shù)據(jù)采集完成后,得到時域數(shù)據(jù),而我們要提取有用的信息,需要有各種各樣的信號處理算法對時域數(shù)據(jù)進行分析處理,以便得到更能突出所要提取的信息。常用的信號處理方法有:頻譜分析,心理聲學(xué)分析、系統(tǒng)分析(自譜、互譜、自相關(guān)、互相關(guān)、傳遞函數(shù))等。今天我們將針對NVH測試中的最常用的頻譜分析做一個簡要的介紹。
頻譜分析是對采集到的時域信號進行數(shù)字信號處理,得到頻域結(jié)果的分析過程。信號不僅隨時間變化,還與頻率結(jié)構(gòu)和各頻率成分的幅值、相位等信息有關(guān),如果想了解信號的頻率組成信息,就需要進一步分析信號的頻率結(jié)構(gòu),并在頻率域中對信號進行描述。
信號從時間域變換到頻域主要通過傅立葉變換來實現(xiàn),在一定的采樣率下采集到時域信號,通過設(shè)置頻率分辨率確定進行一次傅里葉變換所需要的時域信號長度,根據(jù)步長/重疊確定時域信號截取,在信號截取的過程中為減小泄漏,通常會加入窗函數(shù)對截取的時域信號進行優(yōu)化處理,然后對加窗后的時域信號進行傅里葉變換,將時域數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成頻域數(shù)據(jù),頻域數(shù)據(jù)再根據(jù)實際需要進行計權(quán)及譜格式等處理,最后進行頻譜呈現(xiàn),完成頻譜分析。
參與到頻譜分析的算法或參數(shù)有:傅里葉變化、采樣定理、頻率分辨率/譜線數(shù)、步長/重疊、窗函數(shù)、計權(quán)、譜格式等。接下來進行一一介紹。
1.傅里葉變化
時域和頻域是信號的基本性質(zhì),時域分析與頻域分析是從兩個角度對信號的進行分析。時域分析是以時間為變量,反映信號的幅值隨時間變化的關(guān)系;頻域分析是把信號變?yōu)橐灶l率為變量,反映信號的頻率結(jié)構(gòu)和各頻率成分的幅值、相位關(guān)系。
通過數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集到時域信號,通過傅立葉變換將信號從時域變換到頻域。在頻率域,研究系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)參數(shù)與性能的關(guān)系,揭示了信號內(nèi)在的頻率特性以及信號時間特性與其頻率特性之間的密切關(guān)系。
任意連續(xù)測量的時域信號都可以用若干不同頻率的正弦波信號相加來表示,這些正弦信號則都可由其頻率、幅值和相位來標(biāo)識,在頻率軸上則可以由這些正弦信號的實部和虛部來表達。對頻率軸,通常可用窄帶、倍頻程(如:三分之一倍頻程)來表示。
通常,頻譜分析只用于穩(wěn)態(tài)信號的分析,并通過多次平均來得到。對于變化較快的信號,如發(fā)動機的加速過程,則可進行短時傅里葉變換或時頻域分析。
2.采樣定理
采樣定理:一個最高頻率為fm的有限帶寬信號x(t),可以由以采樣頻率fs大于2 fm采樣得到的采樣值序列x(nΔt)唯一確定(Δt=1/ fs)。
此定理說明,采樣頻率至少應(yīng)設(shè)置到信號最高頻率的2倍以上;一般來說,采樣頻率的一半稱為分析帶寬,即為最大分析頻率。若信號最高頻率未知,或不能設(shè)置高的采樣頻率,則必須使用抗混濾波器將fs/2以上的頻率成份濾掉,且抗混濾波必須在采樣之前進行;若被采信號最高頻率fm> fs/2,則頻率分析得到的頻率成份將不真實,會發(fā)生頻率混疊。
3.頻率分辨率
頻譜是由離散的時域信號轉(zhuǎn)化來的,得到的頻譜也是離散的,每個頻率離散點稱為一條譜線,頻譜曲線是由譜線上的離散點連成的曲線,相鄰兩條譜線的頻率間隔成為頻率分辨率(Δf),譜線數(shù)(nf)等于每次參與計算的離散時域數(shù)據(jù)點(N)的一半。分析最高頻率(fm)等于頻率分辨率與譜線數(shù)的乘積。為高效的傅里葉的變換,一般譜線數(shù)為2的n次方冪。
4.步長/重疊
如果傅里葉變換每次計算選擇的時域信號只是原始信號的一部分,就像透過一個矩形窗口去看這個信號一樣,只能看到這個信號的一部分。在每次傅里葉變換選擇時域信號時,需要對時域信號進行截取。
截取一次傅里葉變換的時長可由頻率分辨率來確定,隔多長時間截取一次則是由步長來控制。一般為增加時域數(shù)據(jù)利用率以及提高頻譜分析的準(zhǔn)確性,會將截取相鄰兩次信號的數(shù)據(jù)點進行重疊,一般用重疊率表示。步長和重疊率是可以相互轉(zhuǎn)換的,都能確定每次傅里葉變換截取時域數(shù)據(jù)的起始時間。
5.窗函數(shù)
在傅里葉變換中對截斷后的信號將會進行周期延拓,在延拓過程中造成一些信號突變,也就導(dǎo)致出現(xiàn)一些并不存在的頻率成份,即能量泄漏。
為了減小這種突變的產(chǎn)生,可以加窗函數(shù),如漢寧窗(Hanning),漢寧窗函數(shù)可將采樣得到的信號的兩端幅值減小到0,從而可在周期延拓中減小信號突變。但這種兩端弱化的窗函數(shù)也同時改變了信號原本的能量,需要在計算中加以補償。我們的測試分析系統(tǒng)中,已自動地加入了這種補償。因此,加窗是為了使時域信號更好的滿足傅里葉變化的周期性的要求,減少泄漏。
當(dāng)然,如果在整周期采樣,即采樣長度正好是整數(shù)個周期,就不會造成能量泄漏。
6.計權(quán)
為了模擬人耳聽覺在不同頻率有不同的靈敏性,使測量結(jié)果能夠反映人對聲音的主觀感受,通常在進行聲學(xué)頻譜分析時會對頻譜進行計權(quán),常用的有:Linear(一般指對測試的信號不做計權(quán)處理)、A、B、C計權(quán)。
A計權(quán)得到的結(jié)果反映人耳實際感受,在汽車噪聲測試中應(yīng)用廣泛。一般振動信號的頻譜分析不加計權(quán)。
7.譜格式
常用的幅值格式有Peak、RMS。時域數(shù)據(jù)通過傅里葉變換后,頻域中的每一條譜線都是單頻信號,一般默認(rèn)為RMS顯示,譜線的RMS值與Peak值之間的換算關(guān)系為:RMS=0.707*Peak。
8.ATOM中的頻譜分析
ATOM數(shù)據(jù)采集前端支持德國Zodiac公司的HEIM DataRec-4系列數(shù)采,最高采樣頻率達到192000Hz。
支持窗函數(shù): Hanning、Rectangle、Hamming、Blackman、Flattop、Bartlett、KaiserBessel8、KaiserBessel10、KaiserBessel12、KaiserBessel14、 KaiserBessel16
支持計權(quán)函數(shù): Linear 、A、B、C
支持譜格式:RMS、Peak
ATOM支持?jǐn)?shù)據(jù)采集在線頻譜計算和時域數(shù)據(jù)頻譜后處理功能,下圖為ATOM與國外xxx振動噪聲測試系統(tǒng)頻譜分析結(jié)果對比:
某車內(nèi)加速噪聲測試,瀑布圖分析結(jié)果對比:
某車內(nèi)勻速噪聲測試,頻譜分析結(jié)果對比:
現(xiàn)在我們的ATOM數(shù)據(jù)采集已經(jīng)可以支持您日常的振動噪聲的測試工作了,數(shù)據(jù)積累和比對分析從未那么簡單!
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頻譜分析中常用的名詞以及相互計算關(guān)系:
接下來我們將繼續(xù)對NVH測試中的信號處理展開進行介紹,下一個專題是NVH測試中的系統(tǒng)分析(自譜、互譜、自相關(guān)、互相關(guān)、傳遞函數(shù)、相干性)介紹,請您持續(xù)關(guān)注!?。?/div>